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如图所示,长为l的轻质细线固定在O点,细线的下端系住质量为m、电荷量为+q的小球...

如图所示,长为l的轻质细线固定在O点,细线的下端系住质量为m、电荷量为+q的小球,小球的最低点距水平面的高度为h,在小球最低点与水平面之间高为h的空间内分布着场强为E的水平向右的匀强电场,固定点O的正下方满分5 manfen5.com处有一小障碍物P,现将小球从细线处于水平状态由静止释放.

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(1)细线在刚要接触障碍物P时,小球的速度是多大?

(2)细线在刚要接触障碍物P和细线刚接触到障碍物P时,细线的拉力发生多大的变化?

(3)若细线在刚接触到障碍物P时断开,小球送动到水平面时的动能为多大?

 

(1)细线在刚要接触障碍物P时,小球的速度是v=; (2)细线在刚要接触障碍物P和细线刚接触到障碍物P时,细线的拉力发生2mg的变化; (3)若细线在刚接触到障碍物P时断开,小球送动到水平面时的动能为mgh+mgl+=+2qE 【解析】 试题分析:由机械能守恒定律求小球到细线接触P时的速度; 根据牛顿第二定律分别求出接触到P前后的拉力大小; 细线断开后小球在竖直方向做自由落体运动,由平抛运动求出水平的方向的距离,进而由动能定理求解. 【解析】 (1)由机械能守恒定律得:mgl=mv2 v= (2)细线在刚要接触障碍物P时,细线的拉力设为T1,由牛顿第二定律得: T1﹣mg=m 细线在刚接触到障碍物P时,细线的拉力设为T2,由牛顿第二定律得: T2﹣mg=m 可解得:T2﹣T1=2mg (3)细线断开后小球在竖直方向做自由落体运动,运动时间为: t= 小球在水平方向做匀加速运动,运动的距离为: x=vt+t2 小球运动到水平面时的动能由动能定理得: mgh+qEx=Ek﹣mv2 可解得:Ek=mgh+mgl+=+2qE 答:(1)细线在刚要接触障碍物P时,小球的速度是v=; (2)细线在刚要接触障碍物P和细线刚接触到障碍物P时,细线的拉力发生2mg的变化; (3)若细线在刚接触到障碍物P时断开,小球送动到水平面时的动能为mgh+mgl+=+2qE 【点评】本题要求同学们能正确的对物体进行受力分析,并能联想到已学的物理模型,根据相关公式解题.  
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考点分析:
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如图所示,生产车间用两个相互夹角为120°且等高的水平传送带甲和乙来传送工件,甲的速度为v0.小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,乙的速度也为v0,工件与乙之间的动摩擦因数为μ,乙的宽度足够大,重力加速度为g.求:

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(1)传送带乙对工件的摩擦力;

(2)工件滑上传送带乙到与乙共速所用的时间;

(3)工件给传送带乙的摩擦力对传送带乙做的功.

 

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在电场中一条电场线上有A、B两点,如图所示.若将一负电荷q=2.0×10﹣7C,从A点移至B点,电荷克服电场力做功4.0×10﹣4J.试求:

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(1)A、B两点的电势差多大?哪一点电势高?

(2)在这一过程中,电荷的电势能怎样变化?

(3)如在这一电场中有另一点C,已知UAC=500V,若把这一负荷从B移至C电场力做多少功?是正功还是负功?

 

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在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);

电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);

电流表:A2(量程3A,内阻约0.05Ω);

电源:E1(电动势3V,内阻不计);

E2(电动势12V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

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①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为      mm.

②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选      、电源应选      (均填器材代号),

③在图2虚线框内完成电路原理图.

 

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某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验.

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(1)该同学用实验桌上的一把游标卡尺测出小车上挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为

cm;

(2)实验中通过调节让小车匀速下滑,目的是      ;然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车每次都从同一位置释放,此位置距光电门距离为l,设挡光片的宽度为d,光电门记录的挡光时间为t,则小车加速度的表达式a=    

(3)实验中多次改变所挂重物的质量,测出对应的加速度a,通过力传感器读出拉力F,则列图丙中能正确反映小车加速度a与拉力F关系的是     

 

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如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2,下列说法中正确的是(  )

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A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮

B.小灯泡L2、L3变暗,L1变亮

C.△U1<△U2

D.△U1>△U2

 

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